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  • 浅谈医院空调系统的噪音治理

    时间:2022-11-17 12:35:14 来源:正远范文网 本文已影响 正远范文网手机站

    摘 要:空调系统在医院基础设施中投入的比重越来越大,住院部、门诊、医技、实验室、手术室净化、制剂净化、消毒供应中心净化系统等等众多部位都需要温度自动调节,以达到医疗诊断治疗的室内温度环境要求。而医院空调系统因用于不同部门,所选用的空调系统的原理也不一样,为了达到温度自动控制质量往往会忽略了对城市区域环境噪声标准的控制,医院建筑特别是病房对安静要求比较高,随着中央空调在医院各个部位广泛的运用,噪声大的问题时刻困惑着医疗诊断治疗环境中的患者和医务工作人员。

    关键字:医院;空调系统;噪音治理

    中央空调系统噪声控制涉及暖通空调、声学、建筑、结构等专业,需要融合各个专业的知识进行综合考虑和设计,各专业密切配合才能进行有效合理的控制,但目前很多工程中,由于建筑师和暖通工程师在设计过程中往往只把精力集中于温度、湿度、气流组织和空气品质等方面的研究和设计,没有意识到噪声危害的严重性,忽视噪声控制设计,而导致空调噪声超过噪声控制标准,影响人们的生活和学习。本文就医院空调系统产生的噪音与控制方法予以浅析,以达到环境控制噪音要求和医疗诊断、治疗要求。下面将阐述空调系统噪音的来源以及如何对设备进行消声、隔离、减震,从而使得建筑周边及使用房间噪声达到规范规定要求。

    1 空调系统噪音源分析

    空调工程中的主要噪声源是由通风机、制冷机、机械通风冷却塔以及风管等产生。一是冷水机组、水泵、风机(包括空调机组、风机盘管机组)、冷却塔等在运行中均可能因为设备振动、压缩机、电机、风叶运转而产生机械性噪声;二是风管和风管部件(主要是送风口)在运行工况不良或与建筑物连接不当,或是高速气流在流动中冲刷管道,激发管壁并使之发生震动,形成“发生器”后经管壁向四面发射,管道的弯头、变径阀们以及风口等部位因涡流、涡阻现象严重,从而引发这些部位剧烈震动而产生附加噪声。

    2 空调系统主要噪声源的控制方法

    通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振动通过管道进行传播。

    2.1 风机减振和防嗓措施

    (1)选择低噪音水泵。

    (2)空调机组设减振基座,水泵采用双层减振墓础 ,减振基座的振动传递率T必须小于5%。

    (3)风机与管道采用柔性连接,循环水泵进出口处都安装减振软管接头,进出风干管处设置消声器。

    (4)空调机房采用消声百叶回风口,回风风速宜控制在2m/s以下。

    2.2 冷水机组减噪措施

    (1)选择高效型声功率低的制冷机组,优选内置水泵型冷水机组,水泵密闭在冷水机组内,可有效地降低水泵噪声。

    (2)制冷机房结构采用比重大的建筑材料,空调机房内壁表面贴附吸声材料及吸声孔板,机房门采用消声密闭门,使墙体有吸声能力等。

    (3)选用橡胶隔振垫或弹簧隔振器进行冷水机组、水泵基础隔振。

    (4)进出冷水机组、水泵的管道设置橡胶柔性接管,穿越制冷机房的管道设置柔性套管,避免与墙体刚性连接。

    2.3 冷却塔(风冷机组)减噪措施

    (1)优选低噪音型或带变频调速装置的冷却塔。

    (2)塔基和混凝土基础间设减振垫、减振器,冷却塔的支点与减振器之间应设整体底座。

    (3)在进水、出水和补给水管上加防振软管。

    (4)冷却塔增配消声附件,如出风口装消音风筒、在入风口装隔声墙,必要时在冷却塔和周边建筑物间设置隔音墙。

    2.4 风管及部件减噪措施

    (1)风管设计风速不宜过高,以减小空气涡流产生的噪声。一般干管内风速控制在10m/s以内,有特殊消声要求的空调系统的干管风速控制在5m/s,支管風速不高于3m/s,送风口风速控制在2m/s内,各支路风管的设计风量尽量达到自然平衡。送风量与回风量应尽量接近平衡,避免室内外形成明显的压力差。

    (2)在管路布置时人为地增加风管走向变化以便合理利用噪声的自然衰减,尽量减少由于结构不合理而引起的噪声,并在风道壁上采用粘贴性吸声材料;风管的走向应符合气流流向,尽量避免直角弯头及逆向弯头;如果风管安装强度及其整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声,建议风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声。

    (3)风管变径要采用渐扩或渐缩管,不能巨变,风管与墙体、楼板不能刚性接触,要做隔振处理,同时按要求对不符合要求的风管进行加固改造(加固形式有横筋、立筋、内外角钢、扁钢、加固筋、管内支撑等)。

    (4)风管弯头与弯头之间的间距不宜太小,否则会造成涡流严重,产生噪声。

    (5)消声器的使用,主要有阻性消声器、抗性消声器、阻抗复合型消声器三类。阻性消声器主要以内部多孔吸声材料为主体,主要通过吸收声波能力较强的中、高频噪声来降低沿通道传播的噪声。抗性消声器利用声波通道面积突变,降低传递的声能,通常对低、中频的降噪效果较好。而阻抗复合式消声器综合了抗性和阻性消声器的优点,对整个频率范围内的消声效果都很好,因此得到广泛使用。在对噪声要求严格的机组上,可把出风口设计成消声器模式,可减小噪声。一个性能好的消声器,可使气流噪声降低20~40db。根据噪声源所需要的消声量、空气动力性能以及环境的不同,选择不同类型的消声器。根据噪声源空气动力性能的要求,考虑消声器的空气动力性能,把消声器的阻力损失控制在能使设备在正常工作的范围内。

    2.5 设备安装方面控制措施

    (1)安装隔振器的设备基础必须平整,隔振器位置要准确,压缩量应均匀一致,偏差均要求≤2mm。

    (2)设备就位后严格进行调平找正,固定设备的地脚螺栓必须拧紧,并有防松动措施,同时加强日常检查。

    (3)吊装设备的隔振钢支、吊架其结构形式和尺寸必须符合设计或设备技术文件规定,焊接要牢固。

    (4) 与设备相连接的风管、水管必须连接紧密、牢固。

    (5) 在设备单机试运转和系统无负荷联合试运转时,严格进行噪声测定,对有异常振动和声响的设备采取纠正措施。

    (6) 在管路的支吊架、穿墙处使用非燃软性材料填充做减振处理。

    (7)在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。6号以下风机,软管的合理长度为200mm;8号以上的风机,软管合理长度为400mm。

    (8)机房墙面、顶板要做吸音处理。墙、顶棚所用的吸声材料应根据噪声源的频谱来选择。风机房的噪声以低频为主,因此宜选用珍珠岩吸声板、石膏穿孔板、聚酯纤维吸声板等低频吸声性能强的吸声材料。制冷机房、水泵房等噪声频谱较宽,应选用超细玻璃棉毡、玻璃棉板、矿渣棉板、聚氨酯泡沫塑料等重、高频吸声性能好的材料。机房的墙体、楼板应具有隔声作用,机房门隔声效果与门的隔声能力和门缝的严密程度有关。通常采用内夹吸声材料(如矿棉毡、玻璃棉毡等)的复合门,门缝采用企口挤压式(在企口上加橡胶圈、条式充气带)的密封措施。最有效的隔声是采用双道门,并在门洞内贴吸声材料。

    穿过机房地板、顶板的各种管道与套管之间要用密度大的岩棉填实, 管道与套管的上、下部位要用密封胶密封,机房也尽量减少门窗,必须使用的门窗也应采用吸声窗或吸声百叶窗,以尽量减少设备噪声的外传。

    3 结语

    中央空调噪声治理是一个系统工程,涉及机组本身质量、机组选型合理、机组安装、风管水管设计等诸多问题,而医院空调噪声的大小不仅影响环境的要求,也影响患者对医院环境低噪声的需求和医疗诊断治疗的环境,因此根据医院空调各种噪声的传播原理,掌握控制减少噪音的方法也是医院运行质量控制不可忽视的部分,更是管理人员和相关技术人员为提升医院环境质量的重心所在。

    参考文獻

    [1] 梅自力.医疗建筑空调设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1991.

    [2]马大献.噪声与振动控制工程手册[M].北京:机械工业出版社,2002

    [3] 李丽等. 空调设计中的噪声防治措施[J]. 振动与噪声控制.2004.8

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